调频无线话筒
调频无线话筒的制作
调频无线话筒的制作
1.选购合适的无线收发器:选择适合自己使用需求的无线收发器,考虑频率范围、功率、灵敏度等因素。
2.选择合适的麦克风:根据自己需要的声音效果和使用场景,选择合适的有源或无源麦克风。
3.连接麦克风和无线收发器:使用音频线将麦克风和无线收发器连接起来,确保连接稳固。
4.安装天线:将无线收发器的天线安装好,确保天线与无线收发器之间的连接牢固。
5.设定频率和信道:根据无线收发器的操作说明,将无线收发器设定到合适的频率和信道。
6.测试无线传输效果:使用设备提供的耳机或扬声器,测试无线传输效果是否正常。
同时,也要测试无线传输的范围和稳定性。
7.进行必要的调整:根据测试结果,对无线收发器的参数进行必要的调整,以获得最佳的无线传输效果。
8.固定和保护设备:确保无线收发器和麦克风的固定,避免在使用过程中发生松动或摔落。
同时,注意保护设备,避免受到撞击和水分侵害。
9.定期维护和保养:定期检查设备工作状况,及时更换电池、修复损坏的线缆等,以保证设备的正常运作。
总之,制作调频无线话筒需要选择合适的无线收发器和麦克风,并进行连接、设定频率和信道,进行无线传输效果测试和必要的调整,最后固定和保护设备,并定期进行维护和保养。
制作一个高质量的调频无线话筒
需要技术和细心的操作,但随着技术的进步和设备的普及,现在已经有许多成品调频无线话筒可供购买和使用。
调频无线话筒制作实验报告
调频无线话筒制作实验报告1.概述1.1说明每一个电子爱好者都有电子制作的经历,从开始时的不断失败到逐渐得心应手,其中的滋味是圈外人所无法领会的。
其实有很多人很想进入电子制作的大门,但是苦于找不到入门的方法而在门外徘徊~~电子技术的实践性极强,通过组装、调试制作套件是快速入门的好办法,我们将制作套件的全过程用文字、图片等形式展现出来,最大限度的提高制作的成功率,并且在制作的过程中穿插一些基本的元件知识,帮助初学者完成制作。
自己动手制作一个调频无线话筒,不但容易而且也非常有趣,还可用它来和朋友们开开玩笑~~~这里我们提供了一套比较典型的调频话筒制作套件,其中包括了制作调频话筒所用到的全部器件。
作为初学者可以通过制作套件学到一些相关知识,特别是学生,理论知识已经有了一点,可是动起手来就是另外一回事喽~~1.2参考资料1.藤井信生,电子实用手册,科学技术出版社,2001年8月第一版2.李瀚荪,电路分析基础,高等教育出版社,1992.5.第三版3.李银花,电子线路设计指导,北京航空航天大学出版社,2005.6第一版、4.朱力恒,电子技术仿真实验教程,电子工业出版社,2003.7第一版2.硬件电路2.1调频无线话筒的功能话筒先将自然界声音的信号变成音频电信号,改变结电容容量,控制高频振荡器的输出频率,形成调频波,然后再经过倍频及高频功率放大后经天线辐射。
我们将发射频率设计在FM收音机波段,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。
2.2主要技术性能和指标这个调频无线话筒电路采用了两只晶体管,BG1用作音频放大,BG2用作高频振荡。
其中电感线圈L是用一段直径0.5mm高强度漆包线在3毫米钻头上绕5圈,间隔约5.5毫米。
电阻用1/16瓦的RTX型号,除电解电容外,其他电容用小型CC1型瓷片电容。
晶体管可用3DG8(或3DG6),要求β>100。
话筒用小型电容话筒,改变电阻R1,可以改变话筒的灵敏度(电阻R1可在10-100千欧范围内选取,阻值大时灵敏度高)。
无线调频话筒完结版
课程设计任务书学生姓名:专业班级:电信0902班指导教师:苏杨工作单位:信息工程学院题目二:调频无线话筒设计初始条件:具较扎实的电子电路的理论知识及较强的实践能力;对电路器件的选型及电路形式的选择有一定的了解;具备高频电子电路的基本设计能力及基本调试能力;能够正确使用实验仪器进行电路的调试与检测。
要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1、采用晶体管或集成电路(电抗管或变容二极管)设计一个调频无线话筒;2、额定电压一3.0V,电流10~15 mA ;输出频率90 MHz 左右;3、采用 FM 收音机可可靠接收;4、可靠接收距离S ≥3米;5、完成课程设计报告(应包含电路图,清单、调试及设计总结)。
时间安排:二十周一周,其中4天硬件设计与制作,3天硬调试及答辩。
指导教师签名:年月日目录摘要 (I)1.课题的提出依据和意义 (1)2.本课题的主要任务和研究内容 (2)2.1 本课题的主要任务 (2)2.2 本课题研究的主要内容 (2)3.电路组成和工作原理 (4)3.1 电路的组成 (4)3.2 电路总原理图 (5)3.3电路工作原理 (6)4. 电路元器件的选择与计算 (7)4.1电路元件的选择 (7)4.2相关参数的计算 (7)5. 电路的仿真 (8)5.1 西勒振荡器仿真 (8)5.2 无线调频话筒仿真 (9)6. PCB的制作与手工制板 (10)6.1 PCB的制作 (10)6.2 实物制作 (11)6.3 板子的调试 (11)7. 心得体会 (12)参考文献 (13)附表:元件清单 (14)摘要无线话筒在现实生活中应用十分广泛,我国的调频收音机的接收范围是88MHz到108MHz。
在录音音响系统中,第一个重要环节也是话筒。
话筒的重要性是人们时常谈论的话题。
话筒的争论往往是最激烈而革命性的,从电子管到晶体管、从动圈到电容、从微型话筒到金话筒,还有值得珍藏的纪念版话筒等。
调频式无线话筒课程设计
调频式无线话筒课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生理解调频式无线话筒的基本工作原理,掌握其电路组成及各部分功能。
2. 学生了解调频技术的基本概念,包括频率调制、频谱、带宽等。
3. 学生掌握调频式无线话筒的调试与使用方法,了解影响传输效果的因素。
技能目标:1. 学生能够独立完成调频式无线话筒的组装与调试,具备实际操作能力。
2. 学生能够运用所学知识解决调频式无线话筒使用过程中遇到的问题,提高解决问题的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对电子技术的兴趣,激发他们探索未知、勇于创新的科学精神。
2. 学生通过合作学习,培养团队协作意识,学会尊重他人、分享成果。
3. 学生认识到科技发展对生活的影响,增强社会责任感,提高对高新技术产品的鉴赏能力。
课程性质分析:本课程为电子技术实践课程,注重理论与实践相结合,培养学生的动手操作能力和实际问题解决能力。
学生特点分析:学生为初中年级学生,具备一定的电子技术基础,对新鲜事物充满好奇,喜欢动手实践。
教学要求:1. 结合学生特点,注重启发式教学,引导学生主动探究。
2. 强调实践操作,培养学生动手能力,提高学习效果。
3. 关注学生个体差异,因材施教,使每位学生都能在课程中收获成长。
二、教学内容1. 调频式无线话筒原理介绍:- 无线话筒概述- 调频技术基本概念- 调频式无线话筒工作原理2. 调频式无线话筒电路组成与功能:- 发射电路与接收电路- 拾音器、调制器、功率放大器等功能部件- 天线、接收器、解调器等组件3. 调频式无线话筒的调试与使用:- 调试方法及步骤- 使用注意事项- 影响传输效果的因素4. 实践操作:- 调频式无线话筒组装- 调试与优化- 故障分析与排除5. 教学内容的安排与进度:- 第一课时:无线话筒概述、调频技术基本概念- 第二课时:调频式无线话筒工作原理、电路组成与功能- 第三课时:调频式无线话筒的调试与使用、实践操作教材关联内容:- 第四章第三节:调频技术- 第四章第四节:无线通信技术- 第五章第二节:音频信号处理教学内容确保科学性和系统性,结合实践操作,使学生能够更好地理解和掌握调频式无线话筒的相关知识。
简易fm调频无线话筒自我评价
简易fm调频无线话筒自我评价1、本来还担心操作会比较复杂,结果拿到手发现完全多虑了,到货就是调试好的,可以直接拿来用,而且所有声卡的功能都在面板上,一目了然,给人的感觉就是很舒服,而且调音效果也很赞,高中低三音都可以调节,唱歌什么的完全不带怕的啦2、买回来很满意,两个话筒,可调节高低音,服务99分,还有1分怕你骄傲。
屏幕高清,最神奇还能连接无线网,可以在线看视频。
3、话筒很好看,孩子拿到后非常喜欢,一直玩开心的不得了4、挺好玩的,就是话筒音量太小,需要挨着嘴唇才有声音,音乐声音一大就听不见话筒声音,音质也很浑浊,就当玩具给小孩玩玩,年龄大点的孩子要求高的不适合,眼睛贴上去了容易掉5、买来用了一段时间,目前没有发现什么问题。
同时打开话筒和手机的蓝牙,能连接之后,就可以当一个音响了,也可以当做一个话筒,声音超大的,来给家人唱歌用的,平时唱唱歌放松一下,心情也是很好的,这个话筒很值得一买。
你自己拿着手机唱更有feel6、用了好几天时间了,话筒唱歌清晰饱满无杂音,可以蓝牙录音.而且效果很好.终于摆脱有线烦恼了.到哪里都是KTV一样哈哈哈.现在轻轻松松SSS,电池也给力,话筒上面的按键也比较简单,用着很上手,在家随时都能享受KTV的感觉,手感握着也很不错,高大上档次的外观,现在真是爱不释手了,买的很实用好用,喜欢!7、话筒特别的不错,大红色的真的好看,金属质感非常好最重要的是话筒音质很好,喜欢喜欢以后唱歌.更有自信了8、我是一个k歌爱好者,没事就喜欢唱几首,之前一直都在考虑买个话筒,这样可以提高自己的音质,之前也用过很多麦克风也都还不错.但是没有用过无线的录制.刚好就看到了这个说可以无线录制的.真的很不错方便很多好评.会推荐给朋友的9、当天拍下的小话筒,当天就发出了,到货也是超快的,快递小哥直接送货上门,收到话筒款式漂亮,用着挺好的,客服服务很到位,刚收到货物的时候不会操作后面问了客服客服一一给我指点服务真的很好,价钱也能承受,非常喜欢,很称心如意的一次购物. 下次有机会再来10、买来用了一段时间,目前没有发现什么问题。
简易FM调频无线话筒课程设计
简易FM调频无线话筒课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解并描述FM调频无线话筒的工作原理和基本组成。
2. 学生能够掌握简易FM调频无线话筒的组装与调试方法。
3. 学生能够解释并运用相关的电学知识,如电磁波传播、频率调制等。
技能目标:1. 学生能够运用所学的理论知识,动手搭建一个简易FM调频无线话筒。
2. 学生能够通过实际操作,学会使用基本电子测量工具,进行调试和优化。
3. 学生能够培养解决实际问题的能力,通过团队合作完成项目任务。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对电子技术的兴趣和好奇心,激发创新意识和探索精神。
2. 学生在团队合作中,学会相互尊重、沟通协作,培养团队精神和责任感。
3. 学生通过实践活动,体会科技给生活带来的便利,认识到知识的力量。
课程性质:本课程为实践性较强的电子技术课程,以简易FM调频无线话筒为载体,结合理论知识和动手实践,培养学生的实践能力和创新精神。
学生特点:针对初中年级学生,他们对电子技术有一定的好奇心,喜欢动手实践,但理论知识掌握程度有限。
教学要求:教师需注重理论与实践相结合,通过启发式教学引导学生主动探究,关注个体差异,鼓励学生积极参与,确保课程目标的达成。
同时,将目标分解为具体的学习成果,便于教学设计和评估。
1. 理论知识:- 介绍电磁波的基本概念、传播特性以及频率调制原理。
- 引导学生回顾并理解电路基本元件的工作原理,如电阻、电容、二极管、三极管等。
- 结合课本相关章节,讲解FM调制器、FM发射器、FM接收器等模块的工作原理。
2. 实践操作:- 指导学生按照教材步骤,动手搭建简易FM调频无线话筒,包括选择合适的电子元件、电路连接等。
- 安排实际操作环节,教授学生使用万用表、示波器等测量工具进行调试和优化。
- 引导学生通过实际操作,掌握FM调频无线话筒的组装与调试技巧。
3. 教学大纲与进度安排:- 第一课时:回顾电磁波、电路元件等基础知识,介绍FM调频无线话筒工作原理。
无线调频话筒设计
无线调频话筒设计引言:无线调频话筒是一种能够无线传输声音信号的设备,通过无线传输技术,实现了话筒与收音设备之间的无线连接。
无线调频话筒在舞台表演、会议演讲、体育解说等场景中广泛应用,具有灵活、便捷、高质量的特点。
本文将介绍无线调频话筒的设计原理、主要组成部分和工作原理。
设计原理:无线调频话筒的设计原理主要包括信号源、调频电路、发射电路和接收电路。
首先,信号源是话筒捕捉声音信号的部分,通过话筒的电容麦克风将声音转换为电信号。
然后,调频电路将电信号转换为调频信号,通过改变频率和幅度来实现对声音信号的调制。
接下来,发射电路将调频信号转化为无线电波信号,并通过天线进行无线传输。
最后,接收电路接收无线电波信号,并将其转换为电信号,通过放大、滤波等处理后,将信号送入音频输出设备。
主要组成部分:①话筒体:话筒体是无线调频话筒的外壳部分,用于保护内部电路和增加声音采集的灵敏度。
常见的话筒体材质有金属和塑料,内部装有电容麦克风和电路板。
②电容麦克风:电容麦克风是无线调频话筒捕捉声音信号的部分,它由电容和放大器组成,能够将声音信号转换为电信号。
电容麦克风具有高灵敏度、低噪声和平坦的频率响应等特点。
③调频电路:调频电路是无线调频话筒的核心部分,它将电信号转换为调频信号,通过调整频率和幅度来实现对声音信号的调制。
调频电路包括振荡器、调制器、放大器等组成部分。
④发射电路:发射电路将调频信号转化为无线电波信号,并通过天线进行无线传输。
发射电路包括射频放大器、混频器、功率放大器等组成部分。
⑤接收电路:接收电路接收无线电波信号,并将其转换为电信号,通过放大、滤波等处理后,将信号送入音频输出设备。
接收电路包括射频前置放大器、混频器、解调器等组成部分。
工作原理:无线调频话筒的工作原理主要是将声音信号转换为无线电信号,并通过无线传输技术传输到收音设备。
话筒内的电容麦克风将声音信号转换为电信号后,经过调频电路调制为调频信号。
然后,发射电路将调频信号转化为无线电波信号,并通过天线进行无线传输。
无线调频话筒
每套无线话筒由若干部袖珍发射机(可装在衣袋里,输出功率约0.01W)和一部集中接收机组成,每部袖珍发射机各有一个互不相同的工作频率,集中接收机可以同时接收各部袖珍发射机发出的不同工作频率的话音信号。
它适应于舞台讲台等场合。
调频无线话筒的制作及电路一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现无线传输,这样在家里可以边走边唱卡拉ok.,还可以在大教室里辅助教师授课等。
本无线话筒电路设计合理、造型美观大方、传声距离可达20~30米、使用寿命长、经济实惠、耗电小。
非常适合广大青少年无线电爱好者装配使用。
一、电路的工作原理图1是wxh02型无线话筒的电路原理图。
该电路主要由驻极体话筒和一只高频三极管90l 8组成。
三极管vt外围元件l、c4、c5等外围元件组成高频振荡电路。
驻极体话筒BM 将声音信号变成电信号,通过电解电容C1耦合到vt的基极,对高频等幅振荡电压进行调制,经过调制的高频信号通过c6,由天线向外发射。
R3、R4是VT的直流偏置电阻,r4组成直流负反馈电路,使得vt的工作更加稳定。
l和c5决定振荡频率,f=1/2π,调整l 的匝数及间距可改变振荡频率。
R1为驻极体话筒的供电电阻。
二、元器件的选择三极管vt除可以使用9018外,还可以选用截止频率高的高频三极管,如3dg80等。
c2、c3、c4和c5应使用稳定性好的高频瓷介电容,尤其是c5一定要保证质量。
驻极体话筒采用优质的话筒。
振荡线圈l需自制,制作方法是在直径为φ5毫米的直柄钻花上用φ0.5毫米的漆包线平绕4圈后即成。
其它电阻采用图l所示的参数即可。
三、安装制作wxh02型无线话筒的印刷电路图见图2。
在安装制作前,请用万用表筛选一下各个元件的质量,有条件的话将各瓷片电容用电容表测量一下电容量,这样就万元一失了。
安装的先后顺序是电感线圈、电阻器、电容器、高频三极管、话筒和拨动开关、电池卡子。
将电阻器、电容器等元件分类集中安装的目的是减少差错和防止元件的丢失。
调频无线话筒发射电路分析
调频无线话筒发射电路分析小功率语音调频发射电路广泛应用于无线话筒(无线麦克风)、无线教学扩声器、无绳电话及对讲机等设备。
专业调频无线话筒发射器电路具有一定的代表性,它综合了本模块各单元电路知识,通过学习掌握调频发射基本组成与原理。
无线话筒因摆脱了传输电缆的束服,使用灵活方便而被广泛采用。
其基本组成框图如图2-3-14所示,实物如图2-3-15所示。
图2-3-14 一种调频无线话筒发射电路组成框图图2-3-15 调频无线话筒发射器由于调频占用频带较宽,国内典型的调频无线话筒工作频率常选在甚高频VHF频段的169-260MHz和特高频UHF频段690-960MHz上。
这里介绍的无线话筒工作在甚高频VHF的180-260MHz。
下面结合附录调频无线话筒电原理图分析图2-3-14中各部分的作用:1.音频放大部分话筒音频放大选用MC358集成运放,因领夹话筒线也作发射天线,L1、L2为隔离高频信号的电感,对音频信号感抗较小可视为短路,C1为预加重电容,进行高频提升。
2.压缩电路压缩扩展是一种依靠“掩蔽”效应来提高无线系统信噪比的双重音频处理过程。
它由DBL5020专用信号处理IC电路实现音频信号的压缩,压缩比率为2:1,在接收机中的扩展器以1:2的反比率放大以恢复音频信号的原始动态。
压缩扩展电路用于提高无线话筒系统的信噪比。
3.音码电路在无线话筒发射音频信号的同时,加入一个听不见的32KHz超声波导频信号。
由32kHz晶体Y2和MC358集成运放组成超声波振荡器。
接收机中的静噪电路能识别这个导频信号,接收机只有在检测到这个导频信号时才输出音频,从而有效的防止来自其他发射器的无用信号、噪声以及来自无线话筒电源通断时产生的射频噪声。
业界常称此导频信号为音码。
4.锁相环压控振荡调频电路无线话筒要保证在温度、湿度、供电电压、振动、冲击等各种环境因素变化下稳定工作和获得良好的音质,发射机的载波频率稳定度是最重要的基本条件。
简单的调频无线话筒制作详解
简单的调频无线话筒制作详解本文介绍的调频无线话筒具有工作稳定、声音清晰、简单易制、功耗较小的特点。
发射半径大于20m,使用一节5号电池,能连续工作较长时间。
一、电路工作原理调频无线话筒整机电路如图1所示,虽然电路十分简洁,仅用了10个元器件,但仍包括了音频电路和高频电路两部分。
1.音频接收放大电路。
由驻极体话筒BM、负载电阻R1和耦合电容C1等组成,其功能是拾取声音转换为电信号并进行音频放大。
驻极体话筒内部有一个场效应管作信号放大,因此拾音灵敏度较高,输出音频信号较大。
声音信号引起的驻极体话筒内部场效应管漏极电流的变化,通过负载电阻R1得到相应的电压信号,经耦合电容C1输出至高频振荡电路。
2.高频振荡调制电路。
由晶体管VT1和VT2、电阻R2、电感L、电容C2和C3等组成,其功能是产生高频载波并进行调制发射。
L与C2构成LC谐振回路,该回路具有选频作用,两个晶体管VT1、VT2的集电极与基极互相交叉连接,并与L、C2选频回路组成高频振荡器。
经C1耦合过来的音频信号加在VT1集电极(也就是VT2基极),对高频振荡信号进行频率调制,调制后的调频信号经C3耦合至天线辐射出去。
发射频率取决于LC谐振回路谐振频率,调节L或C2的大小即可改变发射频率。
二、元器件选择与自制选频回路中的电感L需自行绕制,如图2所示,用直径0.5mm的漆包线,在直径5mm左右的骨架上绕制5圈,抽去骨架成为空心线圈,并适当拉长即可。
晶体管VT1、VT2选用9018或其他fT≥700 MHz的NPN型超高频管。
C2、C3选用高频瓷介电容器。
其他元器件无特殊要求。
三、制作可按以下步骤进行制作:1. 制作电路板。
整机电路安装在一块15mm x 55mm的小电路板上,如图3所示,用单面敷铜板制成,元器件可直接焊接在电路板铜箔面,因此电路板上不必钻孔。
2. 安装元器件各器件在电路板上的位置如图3所标示按图将除驻极体话筒外的各元器件焊入电路板铜箔面的相应位置。
无线话筒对频方法
无线话筒对频方法无线话筒是一种常见的音频设备,广泛应用于会议、演讲、演出等场合。
在使用无线话筒时,经常会遇到频率干扰的问题,导致信号不清晰、声音杂音等情况。
因此,掌握无线话筒的对频方法是非常重要的。
下面将介绍几种常见的无线话筒对频方法,希望能对大家有所帮助。
首先,我们来介绍一种简单的无线话筒对频方法,手动对频。
在使用无线话筒时,我们可以通过手动调节频率的方式来解决频率干扰的问题。
具体操作步骤如下,首先,打开无线话筒和接收器的电源,并确保它们处于正常工作状态。
然后,根据无线话筒和接收器的说明书,找到频率调节按钮,逐步调整频率直到信号清晰稳定为止。
这种方法简单易行,适用于一般的频率干扰情况。
其次,我们来介绍一种更高级的无线话筒对频方法,自动对频。
现在,许多无线话筒和接收器都配备了自动对频功能,可以帮助用户快速准确地找到清晰的频率。
具体操作步骤如下,首先,打开无线话筒和接收器的电源,并确保它们处于正常工作状态。
然后,按下无线话筒或接收器上的自动对频按钮,设备会自动搜索可用的频率,并选择最佳的频率进行对频。
这种方法省时省力,适用于复杂的频率干扰情况。
除了手动对频和自动对频外,还有一种常见的无线话筒对频方法,频率扫描。
频率扫描是一种通过设备自身进行频率扫描,找到最佳频率的方法。
具体操作步骤如下,首先,打开无线话筒和接收器的电源,并确保它们处于正常工作状态。
然后,按下设备上的频率扫描按钮,设备会自动进行频率扫描,并找到最佳的频率进行对频。
这种方法适用于需要快速找到最佳频率的情况,操作简单方便。
综上所述,无线话筒对频是使用无线话筒时必须要掌握的技能。
通过手动对频、自动对频和频率扫描等方法,可以有效解决频率干扰的问题,保证音频信号的清晰稳定。
希望以上介绍的无线话筒对频方法能够帮助大家更好地使用无线话筒,提高音频传输的质量和稳定性。
FM(调频)无线话筒电路图
FM(调频)无线话筒电路图该话筒语音清晰度较高,主要采取了几个措施:MIC输出的信号先送到BG1管进行放大,其中R1和C1是附加的高音预加重电路。
C2和C3是BG1管的输入和输出耦合电容,其值用得较小,是为了衰减低音,提升中高音。
BG1管输出端反向并联的二极管D3、D4与C4、R7的电路,是利用二极管正向导通时内阻变小的特性对强信号起限幅作用,而正常强度的信号不受影响,同时对话筒与扬声器之间的正反馈引起的啸叫也有良好的抑制作用。
话筒信号经BG1放大后,通过L5加到IC内部的变容管上,对高频信号进行调频调制,可得到较大的频偏。
C7、C8和C9、L1组成调频信号调谐电路,其工作频率在88MHz~108MHz之间。
IC的第脚输出的高频信号经L2和C10调谐选频后送C11再耦合到BG2管进行射频放大(BG2可用一般的超高频管)后,向空间辐射调频的话筒信号。
整机装在一个袖珍半导体收音机的外壳内。
MIC用一根80cm长的单芯屏蔽软线引出,此话筒引线兼作发射天线。
C13输出的高频信号用电感L4与地隔离,接到屏蔽线的外层。
MIC装在一个合适的乳胶管内,再用一个领带夹与乳胶管固定在一起。
使用时将话筒夹在胸前靠近衣领处,机器挂在裤带上,使话筒线展开,其发射效果最好。
L1、L2、L3用∮0.5mm左右的漆包线在直径为5mm的圆棒上绕5圈,L2上有一抽头。
L4、L5和L6可用普通小型色码电感。
调试时先调L1的松紧度,使收音机在FM段能收到该调频话筒发射的信号,再调C16使信号更强。
最后将收音机天线缩短后调L3,使发射距离最远。
如有简易场强计配合调试,能调到效果最佳。
本机频率稳定,一次调好后使用数月不会漂移。
本人使用4.5V电源时,发射—接收距离25米之内无方向性,用调频收音机收听,感觉就像是一个调频广播电台。
调频无线话筒接收机电路上传者:dolphin 浏览次数:1869调频无线话筒接收机电路大致几个大的部分:1。
调频接收及变频:由IC1 (BA4424),本振回路(Q1,Q2)及外围元件组成。
调频(FM)无线话筒
300m FM无线话筒电路概述:这里向各位介绍的一部袖珍发射机,十分适合初学者,电路简单易制,造价低廉,输出功率不超过8mW,发射范围在房屋区可至300米左右,用一部普通的FM收音机接收,显示其灵敏度和清晰度俱佳,电路设计中最富挑战性的部份就是只用3V电源和半波天线便有如此的发射能力.电路的电流损耗少于5mA,用两枚干电池可连续工作80至100小时.电路在正常工作下非常稳定,频率漂移极小.测试:工作8小时之后,仍不需再校接收机.唯一影响输出频率是电池的状况,当电池老化时,频率有轻微改变.工作原理:从电路图可见,该电路分两级,一级音频放大器和一级RF振荡器.驻极体话筒内实际藏有一枚FET,如您喜欢的话,可视之为一级,FET将话筒前振膜之电容变化放大,这就是驻极休话筒很灵敏的原因.音频放大级乃由其射极晶休管Q1担任,增益20~50,将放大的讯号送往振荡级之基极.振荡级Q2工作于约88MHz,这频率是由振荡线圈(共5圈)和47pF电容器调整的,该频率也决定于晶体管,18pF回输电容器及还有少数偏压元件,例如470Ω射极电阻和22K基极电阻.电源接通时,1nF基极电容器通过22K电阻逐渐充电,而18pF则经振荡线圈的470Ω电阻充电,但更加之快,47pF电容也充电(其两端虽仅得小的电压),线圈产生磁场.基极电压渐渐上升时,晶体管导通,并有效地将内阻并接在18pF两侧.当1nF电容充电至该极的工作电压时,就会发生好几个杂乱的周波,故我们假定讨论在靠近工作电压之时基极电压继续上升,18nF电容试图阻止射极用压的移动,到电容器内的能量耗尽及再不阻止射级移动之时,基一射极电压降低,晶体管截止,流人线圈的电流也停止,磁场衰溃.磁场衰溃,产生一个相反方向的电压,集极电压反过来从原本的2.9V上升至超过3V,并以相反方向47pF电容充电,这电压也影响到对18pF电容充电,及470Ω射极电阻上的电压降使到晶休管进入更深的截止.18pF电容充电时,射电压下跌,并跌到某一晶休管开始导通,电流流入线圈,与衰溃磁场对抗.线圈上之电压反转,形成集极电压下降,这个变化通过18pF电容传送到射极上,结果晶休管进入更深的导通,把18pF电容短路,周期再开始重复,故此,Q2在此形成一个振荡,产生88MHz的交流讯号.放大后之音频讯号经0.1uF电容溃入到Q2之基极,改变振荡频率,产生所需的FM电磁波.制作过程:现在将所有零件放在工作桌上,逐个零件分清楚其数值,然后分类按次序排列好,这佯做很有条理,避免焊错零件.锡线方面最好采用特细0.6lmm的树脂(松香)锡线,因其身细,焊接起来很快并易上锡, 15~20 W小型电烙铁已足够,使用前用海绵将烙铁咀抹干净,唯一须自制的是线圈,需用一段22号BS(Ф0.5mm)或24号BS(Фm.71mm)的漆包铜线或者包锡铜线,在3mm直径的线圈架上绕5圈,如在中型螺丝起子上绕亦可,然后将圈与圈之间分隔开的5.5mm左右.到最后调整频率的时候,就要接着将线圈前后压缩或者拉长,改变输出频率.如您的线圈用漆包线做的话,须把线的两头上的漆皮剥掉,然后上一点锡.电路调试:所有零件都焊接完毕后,最好先用肉眼检视一切焊接点,是否有假焊,或者焊料用得太多而造成与临近短路,彻底查清楚后,才可进行校准和测试性能,测试步骤是加一条短的天线(5~10cm长)于底板的A点上调谐-部FM收音机于整个波段上,寻找该信号.最好令发射机与收音机保持一定距离,以防止检拾到任何谐波或者侧波.如收音机未能检到载波,表示频率可能太低,将振荡线圈稍为拉长,及再次尝试.如果采用包锡铜线绕制线圈,注意圈与圈之间不应彼此碰到.如采用漆皮铜线,则须要知道圈的连通性,可用万用表之低阻挡去量度它,或者量度电路电流,应约4~6mA.一旦检到载波,话筒的负载电阻R1决定灵敏度,可将之减至10k或者加至47k,视所需求的灵敏度而定.要确定发射之频率完全远离开您本地任何FM广播电台,因为电台发出之信号强大.将线圈压缩,频率便降低;将之拉长,频率便上升,这样免用到微调电容,节省本机的造价,不过,如您喜欢亦可用微调电容.顺道一提, C4最好用一枚39pF陶瓷电容,将另一个10pF或22pF微调电容并于共上,这样可更仔细调整电路.用线圈调整很容易偏离FM波段.理论上,用感器也应调节至维持调谐电路的L/C比,但我们需要的范围很小,故并没有限制。
无线麦克风改频教程
无线麦克风改频教程无线麦克风改频教程无线麦克风是现代演出、录音等领域必不可少的设备之一,它能够通过无线信号传输音频信号,方便灵活地进行演讲、表演等活动。
然而,有时我们可能需要对无线麦克风进行频率改变,以适应特定的场景或需求。
下面是一个简单的无线麦克风改频教程。
步骤一:确定工作频段首先,我们需要确定无线麦克风原本的工作频段。
不同的无线麦克风有不同的频段范围,常见的有UHF和VHF频段。
可以在无线麦克风的说明书或产品标签上找到频段信息。
在确定频段后,我们就可以进行下一步的操作。
步骤二:选择改频设备改频设备可以是一部特定的频率控制器,也可以是一款支持频率改变的无线麦克风接收器。
我们可以根据实际需求选择合适的设备。
值得注意的是,频率的调整必须遵守法规和规定,以防止对其他通信设备产生干扰。
步骤三:改变频率接下来,我们需要按照改频设备的使用说明,将无线麦克风的频率进行改变。
一般的改频设备会有频率调谐钮或设置菜单,我们可以按照说明进行操作。
确保修改后的频率与改频设备相匹配。
步骤四:测试和调整改变频率后,我们需要进行测试和调整,以确保无线麦克风的工作正常。
可以利用声音、音乐等来测试信号的传输和接收质量,以及麦克风的灵敏度和音质。
如果发现有问题,可以根据需要进行调整,直到满意为止。
步骤五:加固和保养改频后的无线麦克风需要加固和保养,以确保其长期稳定的工作。
我们可以使用专业的无线麦克风支架或夹具来固定设备,防止频率的变动。
同时,经常清洁和维护无线麦克风,保持其良好的状态。
以上就是一个简单的无线麦克风改频教程。
请注意,在进行频率改变时,务必遵守相关法规和规定,以便确保通信的正常和安全。
如果对频率改变不太熟悉,建议咨询专业人士或技术支持。
祝您顺利完成频率改变,并获得满意的结果!。
调频无线话筒工作原理
调频无线话筒工作原理
调频无线话筒是一种利用调频技术实现无线音频传输的设备。
它的工作原理基本如下:
1. 话筒收音:无线话筒利用内部的话筒元件将声音转换为电信号。
这些电信号可以是模拟信号,也可以是数字信号,具体取决于话筒本身的设计和类型。
2. 调频:收到的电信号被送入调频器中,经过一系列调频和调制过程,将原始信号调制到一定的高频信号上。
调频的目的是为了将音频信号转换为高频信号,以提高传输距离和抗干扰能力。
3. 功放:经过调频后的高频信号会进入一个功放模块,用来增强信号的强度。
功放模块可以将信号的功率提升到适合传输的水平,以确保信号的稳定性和质量。
4. 无线传输:经过调频和功放处理后的高频信号,会进入无线传输模块。
该模块会将信号转换成无线电波,通过天线发射出去。
无线电波会在空气中传播,以无线电波的形式传输音频信号。
5. 接收与解调:无线话筒的接收端会使用一个接收天线接收传输的无线电波。
接收到的无线电波会进入解调器,通过解调器将无线电波转换回原始的音频信号。
6. 信号处理:解调后的信号可能需要经过一些降噪、滤波、放
大等信号处理的模块,以确保音频信号的质量和准确性。
7. 输出:处理后的音频信号会被发送到扬声器或录音设备中,实现声音的放大或录制。
通过以上步骤,调频无线话筒实现了音频信号的无线传输,使得用户可以从话筒中自由地进行演讲、歌唱、表演等活动,无需受限于有线连接。
调频无线话筒
1 无线话筒简介无线话筒简单地说,它就是一种通过无线电波或其它的方式传输声音的设备。
这种设备或电路就其原理而言,在很多产品中以各种形式或名称存在着,如双工的EarMark无线耳机HS-4系列型号就是其中之一。
电路板上的电子元件话筒(咪头)先将自然界的声音信号变成音频电信号,这个电信号会去调制电子振荡器产生的高频信号。
最后,高频信号通过天线发射到空中。
我们将发射频率设计在FM收音机波段,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。
无线话筒用途:1、无线话筒:用户在唱歌、讲话或者表演时可以360度的任意转动和移动,不会有电线绊脚、扯后腿。
2、无线广播:老师在讲课时进行现场转播,可以无数学生用收音机收叫讲课,大大的增加了听课人数。
3、无线叫卖器:在街上推销商品时,用无线话筒叫卖具有一定新颖性,会收到比普通话筒好的广告效果4、无线抱警器:实现一定距离的无人值守。
例如在二楼监听一楼之门锁声音,起防盗报警器的作用。
5、无线电子门铃:由于可以无线传播声音,因此也可以无线传播门铃声音,配对还改装成无线对讲机。
8、声控小彩灯:将大功率功放输出端的音箱改接成瓦数相当的6V、12V汽车电灯泡,调节音量合造位置9、读书记忆增强器:和助听器类似,将话筒对准自己,听自己的读书声来排除外界干扰,起集中注意力作用。
10、小型广播电台:适合学校、工厂等单位自行举办各种节目,可以播放音乐、新闻、通知等,用收音机听。
11、电视伴音转发器:看电视时用耳机听可以不影响别人睡觉,但受耳机线长控制。
本装置则可以不受此限制。
2 电子设计软件的介绍2.1 Protel DXP综述Protel DXP是桌面板级设计系统。
它第一个将所有设计工具集于一身,可完成从电路原理图到最终的印制电路板(PCB)设计全部过程。
用户从最初项目模块规划到最终形成生产数据都可以按照自己的设计方式实现,从而真正享受方便、快捷、形象的设计自动化,并从繁琐的电路设计中解脱出来。
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吉林建筑大学电气与计算机学院射频通信电路课程设计报告设计题目:调频无线话筒的设计专业班级:信工121学生姓名:12学号:*********指导教师:杨佳王超设计时间:2015.11.30-2015.12.11目录一、设计的作用、目的 (1)二、课程设计基本要求 (1)三、设计题目及内容 (1)四、整体设计方案 (2)4.1方案选择 (2)4.2工作原理 (2)五、各单元电路设计 (5)5.1 驻极体话筒各项性能 (5)5.2 本地振荡电路 (5)5.3音频放大器 (6)5.4 倍频缓冲电路 (7)5.5倍频放大 (8)六、仿真与分析 (10)6.1 Multisim介绍 (10)6.2音频放大仿真 (12)6.3调制仿真波形 (13)6.4本地振荡器仿真 (14)6.5倍频放大仿真 (15)6.6仿真注意事项 (16)七、心得体会 (18)八、参考文献 (19)附录一(电路原理图) (20)附录二(仿真电路图) (21)摘要随着无线电技术的不断发展,无线话筒已经成为人们生活中所必不可少的器件,有着极为广泛的应用。
无线调频话筒的原理是将声波信号通过麦克风化为音频电信号,通过改变电容来改变高频振荡器的输出频率,产生调频波,而调频具有保真度好,抗干扰性强的优点,最后通过高频功率放大与选频之后由天线辐射,用普通收音机或者带收音机功能的手机就可以接收。
调频无线话筒总体包括音频收集,音频放大,本地振荡,倍频,调频5个部分。
此次简易无线话筒的设计和实现结合了射频通信电路、高频电子线路设计、模拟电子技术等知识点的结合,然后再运用Multisim软件进行仿真测试。
关键词:无线调频话筒、电路分析、仿真一、设计的作用、目的课程设计是理论学习的延伸,是掌握所学知识的一种重要手段,对于贯彻理论联系实际、提高学习质量、塑造自身能力等于有特殊作用。
本次课程设计一方面通过对射频通信系统的设计,使我们加深对理论知识的理解,同时增强其逻辑思维能力,另一方面对课堂所学理论知识作一个总结和补充。
二、课程设计基本要求通过课程设计各环节的实践,应使学生达到如下要求:1.掌握调频发射机的工作原理及具体实现方法;2.掌握调频接收机的工作原理及具体实现方法;3.掌握MULTISIM的电路系统仿真。
三、设计题目及内容1. 设计题目:调频无线话筒的设计设计内容:设计一个简易调频无线话筒,具体要求如下:1)电路发射频率在80-108MHz之间,用收音机FM段接收;2)在声音被清晰接收的前提下,发射距离不小于1m;3)天线阻抗为75Ω;4)输出功率大于200mW;5)中心频率稳定度不低于1/1000;使用Multisim进行仿真。
四、整体设计方案4.1方案选择无线话筒按调制方式可分为调频式和调幅式,由于调频式无线话筒具有通频带宽、动态范围大、传输距离远和抗干扰性强等特点,所以应用较多。
我选择了设计并制作调频式无线话筒。
调频无线话筒的原理是将声波信号通过麦克风转化为音频电信号,通过改变结电容来改变高频振荡器的输出频率,产生调频波,通过高频放大与选频,最终由天线辐射。
初步设计框图如图4.1所示4.2工作原理什么是无线话筒?简单地说,它就是一种通过无线电波或其它的方式传输声音的设备。
这种设备或电路就其原理而言,在很多产品中以各种形式或名称存在着,如双工的EarMark无线耳机HS-4系列型号就是其中之一。
电路板上的电子元件话筒先将自然界的声音信号变成音频电信号,这个电信号会去调制电子振荡器产生的高频信号。
最后,高频信号通过天线发射到空中。
我将发射频率设计在FM收音机波段,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。
这种调频话筒的调频原理是通过改变三极管的基极和发射极之间电容来实现调频的,当声音电压信号加到三极管的基极上时,三极管的基极和发射极之间电容会随着声音电压信号大小发生同步的变化,同时使三极管的发射频率发生变化,实现频率调制。
话筒MIC可以采集外界的声音信号,这里我们用的是驻极体小话筒,灵敏度非常高,可以采集微弱的声音,同时这种话筒工作时必须要有直流偏压才能工作,电阻R3可以提供一定的直流偏压,R3的阻值越大,话筒采集声音的灵敏度越弱。
电阻越小话筒的灵敏度越高,话筒采集到的交流声音信号通过C2耦合和R2匹配后送到三极管的基极,电路中D1和D2两个二极管反向并联,主要起一个双向限幅的功能,二极管的导通电压只有0.7V,如果信号电压超过0.7V就会被二极管导通分流,这样可以确保声音信号的幅度可以限制在正负0.7V之间,过强的声音信号会使三极管过调制,产生声音失真甚至无法正常工作。
(1)电容三点式振荡器电容三点式振荡器也称为“考毕兹”振荡器, 该种振荡器由电感和两个电容构成振荡回路,由其中的一个电容提供正反馈。
其工作过程是振荡器接通电源后,由于电路中的电流从无到有变化,将产生脉动信号,因任一脉冲信号包含有许多不同频率的谐波,因振荡器电路中有一个LC谐振回路,具有选频作用,当LC谐振回路的固有频率与某一谐波频率相等时,电路产生谐振。
虽然脉动的信号很微小,通过电路放大及正反馈使振荡幅度不断增大。
当增大到一定程度时,导致晶体管进入非线性区域,产生自给偏压,使放大器的放大倍数减小,最后达到平衡,即AF=1,振荡幅度就不再增大了。
于是使振荡器只有在某一频率时才能满足振荡条件,于是得到单一频率的振荡信号输出振荡频率为这种电路的优点是输出波形好、振荡频率可达90MHz以上。
适宜于作固定的振荡器。
相比之下该电路较容易制作,由于其振荡频率可达到上90MHZ,所以可以用来制作成无线电发射电路,可以用来制作无线话筒,对讲机等。
放大管可以用高频管NPN9018。
对于高频功率放大电路部分是本设计能否满足设计要求的一个重点。
高频功率放大器,又称射频功率放大器,用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号,并且不干扰相邻信道的通信。
在工作一般性原理上,它和其他放大器一样,都是在输入信号作用下,将直流电源转换为输出功率。
按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。
高频功率放大器是一种能量转换器件,它将电源供给的直流能量转换成为高频交流输出。
考虑到本次设计的电路属于窄带高频放大电路,所以我采用的丙类高频放大器。
其目的是增大发射功率,扩大发射距离,并且隔离了天线与振荡器,减小天线对振荡频率的影响。
于天线来说,只须设置一根电线(线状天线)。
一般天线的长度设定为电波波长的1/2或者1/4,以便在天线上产生驻波。
在这里只需用一段导线代替就可以了。
五、各单元电路设计5.1 驻极体话筒各项性能指标的参数主要有以下几项:(1)工作电压(UDS)。
这是指驻极体话筒正常工作时,所必须施加在话筒两端的最小直流工作电压。
该参数视型号不同而有所不同,即使是同一种型号也有较大的离散性,通常厂家给出的典型值有1.5V、3V和4.5V这3种。
(2)工作电流(IDS)。
这是指驻极体话筒静态时所通过的直流电流,它实际上就是内部场效应管的静态电流。
和工作电压类似,工作电流的离散性也较大,通常在0.1~1mA。
(3)最大工作电压(UMDS)。
这是指驻极体话筒内部场效应管漏、源极两端所能够承受的最大直流电压。
超过该极限电压时,场效应管就会被击穿损坏。
(4)灵敏度。
这是指话筒在一定的外部声压作用下所能产生音频信号电压的大小,其单位通常用mV/Pa(毫伏/帕)或dB(0dB=1000mV /Pa)。
一般驻极体话筒的灵敏度多在0.5~10mV/Pa或-66~-40dB范围内。
话筒灵敏度越高,在相同大小的声音下所输出的音频信号幅度也越大。
(5)频率响应。
也称频率特性,是指话筒的灵敏度随声音频率变化而变化的特性,常用曲线来表示。
一般说来,当声音频率超出厂家给出的上、下限频率时,话筒的灵敏度会明显下降。
驻极体话筒的频率响应一般较为平坦,其普通产品频率响应较好(即灵敏度比较均衡)的范围在100Hz~10kHz,质量较好的话筒为40Hz~15kHz,优质话筒可达20Hz~20kHz。
(6)输出阻抗。
这是指话筒在一定的频率(1kHz)下输出端所具有的交流阻抗。
驻极体话筒经过内部场效应管的阻抗变换,其输出阻抗一般小于3kΩ。
(7)固有噪声。
这是指在没有外界声音时话筒所输出的噪声信号电压。
话筒的固有噪声越大,工作时输出信号中混有的噪声就越大。
一般驻极体话筒的固有噪声都很小,为微伏级电压。
(8)指向性。
也叫方向性,是指话筒灵敏度随声波入射方向变化而变化的特性。
话筒的指向性分单向性、双向性和全向性3种。
单向性话筒的正面对声波的灵敏度明显高于其他方向,并且根据指向特性曲线形状,可细分为心形、超心形和超指向形3种;双向性话筒在前、后方向的灵敏度均高于其他方向;全向性话筒对来自四面八方的声波都有基本相同的灵敏度。
常用的机装型驻极体话筒绝大多数是全向性话筒。
5.2 本地振荡电路对于普通信号其频率稳定度一般要求在10^-4和10^-5之间,而克拉泼电路的频稳度大体在10^-4和10^-5之间,满足设计要求,而且电路比较简单,容易分析,因此主振器选取克拉泼电路。
图5.1 振荡器电路原理图5.3音频放大器音频放大器的目的是在产生声音的输出元件上重建输入的音频信号,信号音量和功率级都要理想——如实、有效且失真低。
音频范围为约20Hz~20kHz,因此放大器在此范围内必须有良好的频率响应(驱动频带受限的扬声器时要小一些,如低音喇叭或高音喇叭)。
本设计中音频放大器部分采用的是三极管放大,运用两只三极管连接构成放大,放大倍数等于两只三极管分别放大的放大系数的总和。
以NPN型硅三极管为例,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic。
这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。
三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β叫做三极管的放大倍数(β一般远大于1,例如几十,几百)。
如果我们将一个变化的小信号加到基极跟发射极之间,这就会引起基极电流Ib的变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic很大的变化。